秦皇岛德国FEMTO低噪声微弱信号电流放大器
DHPCA-100可变增益电流放大器低噪声,进口低噪声电流放大器,德国FEMTO代理商
可变增益值从102到108V/A
带宽达200MHz
上升时间低至1.8ns
内部信号过滤器
可调节偏压
手动或者远程控制
*版低噪声电流放大器
DHPCA-100可变增益放大器是要求在带宽值达200MHz从小电流转换成可用的电压应用程序的*选择。它非常适合用于直流和交流测量值达 200 MHz,时间分辨测量到该 ns 区域和作为前置放大器可快速光电探测器信号。
DHPCA-100提供了包括可变增益值从102到108V/A,可切换的直流/交流耦合,基准校正可调节偏压,使用快速光电二极管可调整偏置电压,可切换10MHz和1MHz低通滤波器和具有手动和远程控制的功能。对于粗糙的紧凑的EMI shielded case ,DHPCA-100是理想的高速的能扩大使用范围的放大器。
带宽和频率响应
DHPCA-100提供了增益和带宽的*组合。在增益调整值在103V/A时,它具有一个高达3dB的带宽值,200MHz,在增益调整值调至*时108V/A截止频率仍然处于220kHz,对于那些不需要全带宽的应用程序部件会有一个10MHz -1MHz可切换低通滤波器来使宽带噪声降至*小。
秦皇岛德国FEMTO低噪声微弱信号电流放大器应用程序
?光检测器放大器
?快速电离检测
?光谱学
?示波器前置放大器,A/D转换器和RF锁定放大器
秦皇岛德国FEMTO低噪声微弱信号电流放大器:
Model | DHPCA-100 | |||||||||||
Performance Range | Low Noise High Speed | |||||||||||
Transimpedance [V/A] | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Bandwidth (?3 dB) [MHz] |
200 | 80 | 14 | 3.5 | 1.8 | 0.22 | 175 | 80 | 14 | 3.5 | 1.8 | 0.22 |
Rise Time (10 % - 90 %) |
1.8ns | 4.4 ns | 25 ns | 0.1μs | 0.2μs | 1.6μs | 2.0ns | 4.4ns | 25ns | 0.1μs | 0.2μs | 1.6μs |
Equ. Input Noise [/√Hz] |
220 pA |
17 pA |
2.2 pA |
490 fA |
140 fA |
51 fA |
155 fA |
6.1 pA |
1.5 pA |
440 fA |
140 fA |
51 fA |
Accuracy Performance | Gain ±1 % | |||||||||||
Low Pass Filter | Switchable to 1 MHz, 10 MHz or full bandwidth | |||||||||||
Output Performance | ±1 V @ 50 Ω load | |||||||||||
Bias Voltage | ±10 V, max. 22 mA, connected to BNC-shield, switchable to GND | |||||||||||
Power Supply | ±15 V, +110 mA/?90 mA | |||||||||||
Control Interface | Opto-isolated digital inputs, TTL/CMOS compatible, analog offset control voltage input | |||||||||||
Case | 170 x 60 x 45 mm (L x W x H), Weight 320 g (0.74 lb.) |
Bandwidth and Frequency Response
The DHPCA-100 provides an optimum combination of gain and bandwidth. At the gain setting of 103 V/A it provides an extraordinary high 3 dB bandwidth of 200 MHz and even at the highest gain setting of 108 V/A the upper cut-off frequency is still an excellent 220 kHz. For those applications not requiring the full bandwidth the unit has a switchable 10 MHz and 1 MHz low pass filter to minimize broadband noise.
技术参数:
Transimpedance Gain from 102 to 108 V/A
Bandwidth up to 200 MHz
Rise Time down to 1.8 ns
Internal Signal Filters
Adjustable Bias Voltage
Manual and Remote Control
主要特点:
The Ultimate High Speed Current Amplifier
The DHPCA-100 variable gain transimpedance amplifier is the perfect choice for applications that require the conversion of small electrical currents into usable voltages at bandwidths up to 200 MHz. It is ideally suited for DC and AC measurements up to 200 MHz, time resolved measurements down to the ns-region and as the preamplifier for fast photodetector signals.
The DHPCA-100 offers many features including variable gain from 102 to 108 V/A, switchable AC/DC-coupling, adjustable offset for
配套用的电源:电源:PS-15-25-L
7级可变增益102~108V/A,200MHz通带上限,1.8ns总线小上升时间,可变换信号过滤器和直流交流耦合器,可调Bias电压和偏置电压,手动操作和远程控制,适用于快速光探测器、示波器器的前级放大,射频锁相和实验室的一般性应用。
_hide style="" href="http://www.elecfans.com/tags/%E6%94%BE%E5%A4%A7%E5%99%A8/" target=_blank>放大器具有不同的分类方法。通常,对放大器组件在整个信号摆幅周期内工作的时间进行分类,即导通角之差。通过为放大器组件安排不同的偏置条件,可以制造放大器。在不同的状态下工作。在_hide style="" href="http://www.elecfans.com/tags/emc/" target=_blank>EMC领域,固态放大器中*常用的偏置方法是A类,AB类和C类。
甲类功放
在输入正弦信号的整个周期内,A类放大器的有源器件被打开。人们普遍认为A类放大器和线性放大器是同义的,输出信号是输入信号的线性放大。在_hide style="" href="http://www.elecfans.com/tags/%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1/" target=_blank>无线通信应用中,必须考虑复调制信号时的情况。在EMC应用中,输入信号相对简单,放大器必须在功率压缩阈值下工作。A类放大器是EMC领域中常用的功率放大器,其工作原理图如图所示。
A类放大器工作原理图
不管是否存在_hide style="" href="http://www.hqchip.com/app/193" target=_blank>RF输入信号,A类放大器的偏置设置都应使_hide style="" href="http://www.hqchip.com/app/970" target=_blank>晶体管的静态工作点以器件_hide style="" href="http://www.elecfans.com/tags/%E7%94%B5%E6%B5%81/" target=_blank>电流为中心,以确保其在线性工作区域内以足够的电压范围工作整个输入。信号幅度的变化被复制而没有被削波或压缩。
A类放大器的优点:
A类设计比其他类型的设计更简单,并且输出部分可以具有一个设备。
当器件通过偏置设置在传输特性的线性部分中工作时,放大器可以以更高的精度重现更多功率的输入信号,并且当输入信号功率增加1时,输出功率也增加1 dB。 dB,所以它是线性放大器。
当工作在线性区域时,其他频率分量产生的能量很小,即谐波很小。
由于该设备始终通过偏置电压设置处于活动状态,并且不会关闭,因此没有“开启”时间。
可以忠实地再现连续波和脉冲连续波信号。
A类放大器的缺点:
由于静态工作电流约为*输出电流的一半,因此效率相对较低。从理论上讲,*效率为50%,但是实际效率会因输出损耗而降低,例如滤波器,合路器,耦合器,隔离器,功率转换效率等,这可能会使驱动效率降低约10%。
如果通过A类放大器需要更高的输出功率,那么浪费的功率和随之产生的热量将大大增加。对于传递给负载的每瓦功率,该放大器*多消耗9瓦热量。对于大功率A类放大器,这意味着需要非常大且昂贵的电源和散热器。
对于散热不足的A类功率放大器,温度升高10°C将导致内部功率器件的MTBF大大降低。
AB类放大器
在讨论AB类放大器之前,让我们简要介绍一下B类放大器。B类放大器的_hide style="" href="http://www.hqchip.com/app/330" target=_blank>晶体管偏置使器件?只能导通输入信号的一半周期,而在另一半周期内关闭。为了在整个周期内重现信号,可以使用双管B类推挽电路,如图所示。B类放大器偏移设置
当没有输入信号时,这会使设备的输出电流为零,并且每个设备仅在特定的信号半周期内工作。因此,B类放大器效率很高,理论上可以达到78.5%?。但是,由两个管交替打开和关闭引起的交叉失真使线性度变差。这种交叉失真的存在使其不适用于商业电磁兼容性标准。AB类放大器也常用于EMC领域,其工作原理图如图所示。
AB类放大器试图使工作效率接近B类放大器,而线性度却接近A类放大器。通过调整偏置电压设置,可以像输入B类放大器一样在输入信号的半个周期内打开AB类放大器中的每个_none style="" href="http://www.elecfans.com/article/ic/" target=_blank>电子管。?但在两个半周期中,每个管都会有一个很小的区域,该区域会打开,从而避免了两个管同时关闭的间隔。结果,当将来自两个器件的波形组合在一起时,由交叉点引起的交叉失真将大大减少或完全消除。通过设置静态工作点,AB类放大器可以确保其谐波/失真性能足以满足EMC领域的要求,即其线性度可以满足商业电磁兼容性_none style="" href="http://www.hqpcb.com/zhuoluye11/?tid=26&plan=fashaoyou" target=_blank>测试标准IEC61000-4-3和IEC61000-4-6的需求。
与B类放大器相比,AB类放大器在线性方面牺牲了一些效率,但与A类放大器相比却具有更高的效率(理论上为60%至65%)。
AB类放大器的优点:
频率范围更小,价格更便宜。
与A类放大器相比,功率效率大大提高。
对于相同的功率等级和功率等级,AB类放大器可以设计为使用比A类更少的设备。
空气冷却,比A类放大器的冷却器轻。
AB类放大器的缺点:
产生的谐波需要注意特定产品给出的规格,尤其是二次谐波。通过仔细调整偏置设置并使用推挽拓扑,AB类放大器可以显着抑制谐波。